Вплив форми гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником на її теплопередавальні характеристики
The modern development of electronics is associated with the problem of reducing the mass and size of the equipment while increasing its power. This leads to an increase in the temperature of both individual elements and the device as a whole, which contributes to a decrease in equipment reliability...
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Lipnitskyi, Leonid, Melnyk, Roman, Nikolaenko, Yurii, Kravets, Vladimir, Pekur , Demyd |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2023.1-2.27 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Technology and design in electronic equipment |
Institution
Technology and design in electronic equipmentÄhnliche Einträge
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Візуалізація процесів пароутворення у двофазному термосифоні за різної його орієнтації в просторі
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Експериментальне дослідження компактної системи охолодження з тепловими трубами для потужної світлодіодної матриці
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Теплопередавальні характеристики двофазних мініатюрних термосифонів з нанорідинами
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
АЕРОДИНАМІКА ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ ПОБЛИЗУ КОНІЧНОЇ ДИМОВОЇ ТРУБИ НА МАЙДАНЧИКУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
von: Chyrkova, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chyrkova, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Герметизація пайкою корпусів мікроблоків з діамагнітних сплавів з використанням високочастотного нагріву
von: Lanin, V. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Lanin, V. L., et al.
Veröffentlicht: (2018)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ В ДИФУЗОРІ ВІДСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ У МОДЕЛЯХ НАСОС-ТУРБІНИ НА НАПОРИ ДО 200 м
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: RUSANOV , A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
ВПЛИВ ОКСИДНИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕС ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПАРНИКІВ
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Сергієнко, Н. B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Вплив геометричних факторів на теплопередавальні характеристики двофазних термосифонів
von: Kravets, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kravets, Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Квантові поправки до динаміки гравітаційної системи
von: Kuzmichev, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Kuzmichev, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Модуль солнечных батарей на основе соединений А3В5 с концентраторами солнечной энергии и системой теплоотвода
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Vakiv, M. M., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Критичні теплові потоки при кипінні в умовах капілярного транспорту у двофазних системах термостабілізації
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Rassamakin, A. B., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Дослідження проникності металоволокнистих капілярних структур теплових труб для охолодження електроніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Эффективное охлаждение мощного сверхвысокочастотного микроэлектронного блока
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. M., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Бістабільні стани на зарядженій міжфазній межі
von: Gichan, O. I.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gichan, O. I.
Veröffentlicht: (2014)
Охлаждение светодиодного модуля с помощью различных теплоотводов
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Naumova, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Емпіричний аналіз гравітаційної хвилі Місяця та глобального потепління Землі
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Matsuki, Yoshio, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Lozovoi, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Опыт применения европейского стандарта PSS-49 при разработке тепловых труб для терморегулирования микроспутника Bird
von: Baturkin, V. М.
Veröffentlicht: (2007)
von: Baturkin, V. М.
Veröffentlicht: (2007)
ХХ з'їзд Американського товариства з гравітаційної та космічної біології
von: Козеко, Л.Є.
Veröffentlicht: (2005)
von: Козеко, Л.Є.
Veröffentlicht: (2005)
Конструктивно-технологічні особливості імітатора теплового потоку на основі алмазоподібних плівок
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Акумулятори теплової енергії
von: Derii , Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Derii , Volodymyr, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Вірогідність показників теплової економічності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії
von: Dubovskoy S.V.
Veröffentlicht: (2001)
von: Dubovskoy S.V.
Veröffentlicht: (2001)
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Naumova, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Система охлаждения испарительно-конденсационного типа для рентгеновских трубок
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Пассивная испарительно-конденсационная система охлаждения лазера
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Gershuni, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Теплотехнические характеристики радиатора для эффективных систем охлаждения радиоэлектронной техники
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Rudenko, A. I., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Использование адиабатического размагничивания парамагнитного вещества в конденсаторе тепловой трубы
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Mekhantsev, E. B., et al.
Veröffentlicht: (2007)
Исследование проволочного радиатора с тепловыми трубами для средств вычислительной техники
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Bulavin, L. A., et al.
Veröffentlicht: (2004)
АЕРОДИНАМІКА ТА ТЕПЛООБМІН ОДИНОЧНОЇ КОНІЧНОЇ ТРУБИ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБТІКАННІ
von: Chyrkova, A.P., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Chyrkova, A.P., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Оцінювання залишкової довговічності наводненої труби за параметрами акустичних сигналів
von: Скальський, В.Р., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Скальський, В.Р., et al.
Veröffentlicht: (2015)
ВЗАЄМОДІЯ АКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ В КАМЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ З ВІБРАЦИЯМИ КОРПУСУ
von: NIKOLAYEV, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: NIKOLAYEV, O. D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Процеси кристалізації і затвердіння виливків в разових ливарних формах
von: Ясюков, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ясюков, В.В., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Вплив основних обмежувальних факторів на границі теплоперенесення в теплових трубах з різними теплоносіями
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Melnyk, R. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Ähnliche Einträge
-
Візуалізація процесів пароутворення та теплові характеристики тонкої плоскої гравітаційної теплової труби з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Стартові характеристики гравітаційних теплових труб з різьбовим випарником
von: Melnyk, Roman, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Термічний опір алюмінієвої гравітаційної теплової труби з різьбовою капілярною структурою
von: Nikolaenko, Yu. E., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Теплопередавальні характеристики мініатюрних теплових труб для систем охолодження електронної техніки
von: Kravets, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Новая конструкция светодиодного светильника с тепловыми трубами
von: Pekur, Demyd, et al.
Veröffentlicht: (2019)